轴承行业对轴承钢有哪些新期许?

来源 :中国冶金报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:GT454208911
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
其他文献
在追求内燃机热效率极致的今天,稀薄燃烧在热效率上表现出的潜力受到了研究人员的广泛关注。湍流射流点火(TJI)是一种利用预燃室实现点燃式(SI)发动机稀薄燃烧的重要手段,通过预燃室内的额外供油保证点火的可靠性,射流后产生的大量高活性中间产物能较好地引燃气缸内的混合气并提高燃烧速率。但目前对于TJI在着火、失火、爆震以及不同负荷工况的策略优化等方面研究不够深入。基于此,本文自主设计并研制了一套带供油系
学位
为了满足国六排放法规中颗粒物数目的排放限值,柴油机需要加装颗粒捕集器(Diesel Particulate Filter,DPF)。实际应用中DPF需要定期主动再生,这会增加柴油消耗。进气喷甲醇方式能降低缸内的氮氧化物(NOx)和颗粒物排放并促进二氧化氮的生成,这有助于DPF的被动再生,从而降低主动再生频率。甲醇具有价格低廉、易蒸发和不含硫等特点,作为主动再生的外加能源具有较大的优势,但是采用排气
学位
针对行业标准《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476—2019中的一些问题提出理解与思考。对于抗浮设计等级为甲级的工程,该标准增加了较多的工作内容,使用期内的地下水位预测是一个难点,开展基础数据积累和建立地下水数值分析模型是一种可行的方式,该标准将抗浮设计等级与基础设计等级挂钩并不完全合适。除整体抗浮稳定验算外,尚需对地下结构薄弱环节进行“单元抗浮稳定验算”,并与底板强度和变形验算结合考虑。在承压条
期刊
为深入研究kdm4ab基因在鱼类低温胁迫下的作用,以斑马鱼(Danio rerio)为模式生物,利用CRISPR/Cas9基因编辑技术构建kdm4ab-/-斑马鱼品系。RT-qPCR结果显示,与WT斑马鱼相比,kdm4ab-/-斑马鱼的kdm4ab mRNA表达量显著下调(P<0.000 1),而kdm4c的mRNA表达量补偿性增加(P<0.05)。斑马鱼行为轨迹跟踪系统检测发现,18℃低温下kd
期刊
在建筑的运行阶段,如何利用有限的储能设备实现可再生能源消纳量的提升是要重点关注的问题之一。但是在融合可再生能源的建筑能源系统中,由可再生能源供给的波动性和负荷的随机性所引起的不确定性,限制了可再生能源消纳量的进一步提升。而通过信息的利用可以消除不确定性,使得能量的传递、转化和利用更加有序。为此本文以热力学理论和信息理论为基础,探索了从系统微观状态不确定性向宏观状态的演化路径,分析了宏观系统的信息与
学位
我国既是果蔬生产大国,也是果蔬消费大国,但由于现有冷链系统不完善且缺乏先进的果蔬保鲜技术,我国果蔬采后损失严重,每年经济损失达千亿元。随着人们物质生活水平的提高,以及对食品安全和健康问题的重视,研发一种新型绿色的物理保鲜技术来进一步降低果蔬采后损失、提高保鲜质量具有重要的意义。本文以多学科理论为基础,通过理论与试验相结合的研究方法对脉冲磁场在果蔬保鲜领域的应用进行了系统研究,全文内容要点如下:(1
学位
激光诊断技术是当前燃烧领域相关研究中必不可少的诊断工具。以纳秒激光作为光源的激光诊断技术出现于上世纪80年代,目前已应用于燃烧场诸多参数的测量。但随着对于燃烧诊断效率、空间分辨率、测量维度以及实验系统简易化等要求的不断提高,纳秒激光诊断技术在应用过程中遇到了一些技术瓶颈。当前,纳秒激光诊断技术已不足以充分支撑燃烧领域的相关研究。飞秒激光的出现为相关技术瓶颈的突破提供了新的思路。飞秒激光是脉宽在飞秒
学位
使用过量空气系数≥1.8的稀燃混合气能够有效地提高汽油机的热效率,同时大幅降低NOx排放。但是,燃烧速度慢和燃烧不稳定是稀薄燃烧所面临的难题。因此,本文提出用二甲醚(DME)自燃着火和低温等离子体诱发汽油稀混合气燃烧的研究思路。借助于直喷进入气缸内的少量DME,通过DME压缩自燃着火形成分层火焰引燃高稀释预混汽油混合气,在一台单缸四冲程光学汽油机上,研究了过量空气系数≥1.8下,DME直喷时刻、直
学位
航空发动机转子系统具有高转速及高柔性等特点,工作转速往往在其一、二阶临界转速之上。当转子系统通过临界转速时,会产生强烈的振动,尤其是在机动飞行这种极端恶劣的环境下,易造成碰摩等故障的发生,甚至引发飞行事故。由此可见,开展航空发动机转子系统的振动控制是实现航空发动机安全稳定运行的重要手段。本文围绕航空发动机转子系统振动控制中的若干关键问题,采用仿真分析和模拟实验等手段,对挤压油膜阻尼器(Squeez
学位
自驱动光电探测器能够在无任何外加电源的情况下实现光电探测功能的新型微纳光电器件。光诱导热释电效应是其实现自驱动的原理之一,主要是基于具有自发极化特性和非对称中心的光电材料的热释电效应。目前绝大多数自驱动光电探测器的材料结构是纳米线、纳米管等非零维材料,对于量子点这类零维材料的自驱动特性研究较少。基于液相合成这种成本廉价的方法制备出的胶体量子点可以为微纳器件在大面积、可植入、柔性以及生物检测等领域的
学位